Съдържание:

Източник на светлина за макро фотография, използващ студени катодни светлини: 9 стъпки (със снимки)
Източник на светлина за макро фотография, използващ студени катодни светлини: 9 стъпки (със снимки)

Видео: Източник на светлина за макро фотография, използващ студени катодни светлини: 9 стъпки (със снимки)

Видео: Източник на светлина за макро фотография, използващ студени катодни светлини: 9 стъпки (със снимки)
Видео: Leap Motion SDK 2024, Ноември
Anonim
Източник на светлина за макро фотография, използващ светлини със студен катод
Източник на светлина за макро фотография, използващ светлини със студен катод

Когато снимате с помощта на светла палатка, източникът на светлина с ниска интензивност е доста полезен. CCFL (флуоресцентна светлина със студен катод), открита в LCD екраните, е идеална за тази цел. CCFL и свързаните с него панели за разсейване на светлината могат да бъдат намерени в счупени лаптоп и LCD екрани за почти нищо. Тази инструкция показва как да използвате спасения панел, източник на DC захранване и инвертор, за да създадете голяма светлина с ниска интензивност. Някои думи на предупреждение Този проект включва електричество, високо напрежение и запояване. Ако не се чувствате уверени в работата с някое от тези неща, не се опитвайте с този проект.

Стъпка 1: Материали

Ще ви трябват следните материали:

  • Счупен LCD панел с работеща тръба с флуоресцентна светлина със студен катод
  • DC-AC инвертор за вашия LCD панел и свързващ кабел
  • Източник на DC захранване, способен да произвежда поне 12V
  • Поялник
  • Избор на резистори (за 12V захранване 70K Ohm и 50K Ohm)
  • Превключвател с единично издърпване, единично хвърляне (SPST)
  • Proto/Breadboard
  • Свързващ проводник
  • Отвертки и други инструменти за унищожаване
  • Общ смисъл за работа с високо напрежение

Стъпка 2: Намерете счупен Lcd панел

Намерете счупен LCD панел
Намерете счупен LCD панел

Намерете LCD екран, който все още слабо светва, но в противен случай не функционира. Ако екранът изобщо не светне, най -вероятно страда от износен CCFL или инвертор. В този случай можете да опитате да закупите заместващ инвертор или тръба, но обикновено това е доста скъпо. Счупени LCD екрани могат да бъдат намерени на EBay. Потърсете 15 "-17" монитори.

Стъпка 3: Извлечете LCD слоя

Извлечете LCD слоя
Извлечете LCD слоя
Извлечете LCD слоя
Извлечете LCD слоя

LCD панелът е направен от три слоя:

  • LCD - панелът с черен цвят, който всъщност произвежда изображения (най -горният слой)
  • дисперсионни слоеве - обикновено има три пластмасови слоя, които спомагат за разсейването на светлината от CCFL равномерно по целия панел
  • отразяващ панел - последният слой на панела - крушката CCFL обикновено е вградена или прикрепена към този слой. Бъдете изключително внимателни, когато боравите с тази част от екрана. CCFL е много тънка стъклена тръба, която е доста деликатна. Освен това е изпълнен с живачни пари, които не са толкова добри за вас или за мозъка ви. Не го счупвайте.

Отстранете всички винтове около рамката и отрежете всяка лента от страните на рамката. Отстранете всички платки от задната страна на панела. Извадете и трите слоя от рамката; отделете LCD екрана от другите слоеве. Внимателно натиснете всички останали слоеве обратно в рамката и поставете отново всички винтове. Оставете LCD дисплея настрани за някой друг проект. Понякога дисперсионните слоеве отказват да останат в рамката без LCD слоя на място. Малко количество прозрачна опаковъчна лента около ръба на рамката ще помогне за решаването на този проблем.

Стъпка 4: Намерете DC-AC инвертор

Намерете DC-AC инвертор
Намерете DC-AC инвертор

CCFL изисква доста специализирана схема за задвижването му. LCD инверторите могат да бъдат намерени в EBay за около 12 долара. Общите инвертори ще се справят отлично. Ако спасявате панел от счупен цял лаптоп или монитор, намерете малката платка, в която панелът се включва директно. Ако е възможно, спасете кабелния сноп, който е направен за вашия инвертор. Можете да премахнете стоковия конектор, за да осигурите голи проводници, с които да се работи лесно. Коланът, който се свързва към DC встрани от инвертора, е най -полезен. Освен ако не сте били изключително небрежни с панела, променливотоковият кабел все още трябва да бъде свързан към CCFL тръбата. На теория инверторът трябва да бъде тясно съчетан с CCFL, с който ще се използва. Това обикновено ще удължи живота на тръбата и дъската. Това обаче не би трябвало да е проблем за този тип проекти. Докато инверторът е за тръба с приблизително същия размер CCFL, той трябва да работи добре.

Стъпка 5: Създайте верига на делител на напрежение

Създайте верига на делител на напрежение
Създайте верига на делител на напрежение

За съжаление, повечето производители отказват да публикуват информация относно своите инвертори. Обикновено е необходимо да се играят и да се тестват, за да се определят входните напрежения на инвертора, преди той да може да бъде свързан за употреба. Ако използвате пълен LCD монитор, просто го сглобете отново, включете го и го включете и пропуснете останалата част от тази инструкция. От моя експеримент открих, че много инвертори очакват 12V+ вход за задвижване на инвертора и около 5V+ до "активиране" и задаване на нивото на "затъмняване". Проверете този общ лист със спецификации за някои насоки: https://www.lcdinverter.co.uk/MH-1405A04-spec.htm. От моите тестове схемите са доста здрави и могат да приемат между 4,5 и 7 волта на разрешаващите и затъмнени щифтове и да работят правилно. Над 7 волта има склонност да се излъчва подозрително хленчене. 12V DC източник на захранване може лесно да се адаптира за захранване на инвертора чрез използване на верига с делител на напрежение. В схема на делител на напрежение използвайте два резистора, за да намалите напрежението, ако е необходимо. В тази верига R1 пада напрежението 7V, след това R2 допълнително 5V. Забележете, че 7V+5V = 12V. Схемата по -долу показва схемата, която използвах за създаване на напрежения, необходими за задвижването на моя инвертор. В тази схема C е заземен, A е 12V+, B е 5V+. За инвертор, който има активиране и затъмняване на щифтове, свържете ги към 5V+, за да включите екрана. Измерете напрежението между C и A; трябва да е 12V+. Измерете напрежението между C и B и то трябва да бъде 5V+. Ако получите стойности в рамките на 10-20%, трябва да сте ОК. Ако имате нужда от помощ при избора на резистори за вашия конкретен източник на напрежение, проверете инструктора за проектиране на вериги. Някои съвети, които трябва да имате предвид:

  • Ако сумата от съотношението на резисторите е равна на входното напрежение, вашият дизайн ще бъде много по -прост. Например Vin = 12V, съотношението на резисторите е 50:70 или 5: 7 - 5+7 = 12.
  • Не забравяйте, че можете просто да добавите резистори заедно последователно, за да създадете един резистор (прочетете Закона на Ом за помощ тук.
  • Ако вашето входно напрежение е 18V, R1 трябва да бъде 130K Ohm, R2 трябва да бъде 50K Ohm.

E1: 12V източник A: 12V+ B: 5V+ C: 12V-R1: 70K Ohm резистор R2: 50K Ohm резистор K1: SPST ключ

Стъпка 6: Тествайте веригата

Тествайте веригата
Тествайте веригата

Една предупредителна дума тук: Инверторът създава изключително високо напрежение. Въпреки че е с доста нисък ток, той все още може да причини някои щети. Дори не си мислете да боравите с инвертора, докато е включен. Могат да възникнат изгаряния, удари и може би дори смърт. Включете вашия делител на напрежение, източник на захранване, инвертор и панел и вижте дали всичко работи. Ако вашият инвертор издава висок звук на хленчене, той е повреден или нещо получава твърде много напрежение. Изключете всичко бързо и проверете отново напрежението и окабеляването. Ако напреженията са правилни и хленченето продължава, вашият инвертор най -вероятно е повреден. Намерете заместник. Известно е, че повредените инвертори прегряват и подпалват малки пожари.

Стъпка 7: Оградете веригата

Оградете веригата
Оградете веригата

Оградете веригата - харесвам кутии с дъвка за Ice Breaker Sours. Те са супер евтини, самозатварящи се, лесни за рязане и с правилния размер за малки проекти.

Стъпка 8: Завършете и използвайте светлината

Попълнете и използвайте Светлината
Попълнете и използвайте Светлината
Попълнете и използвайте Светлината
Попълнете и използвайте Светлината
Попълнете и използвайте Светлината
Попълнете и използвайте Светлината

Спасих дисплея си от нефункционален лаптоп, така че имах предимството да имам повечето от необходимите части на върха на пръстите си. Разглобих бележника за части и запазих няколко бита, за да завърша светлината си. Използвах следните части, за да направя по -пълна светлина:

  • оригинален корпус на екрана с панти
  • рамка за разсейване на топлината

Монтирах екрана назад на рамката, използвайки съществуващите точки за монтиране. Това направи удобна стойка. Трябваше само да компенсирам тежестта на гърба, за да не се преобърне екранът.

Стъпка 9: Някои снимки на светлината в действие

Някои снимки на светлината в действие
Някои снимки на светлината в действие
Някои снимки на светлината в действие
Някои снимки на светлината в действие
Някои снимки на светлината в действие
Някои снимки на светлината в действие

Това са някои снимки, които направих с помощта на светлината. Светлината беше ориентирана в дясната страна на светлата палатка и беше единственият източник на светлина за повечето кадри. Снимките са обработени по -късно, но само за баланс на черно -бяло и контраст. Някои затварящи мисли Бих искал да взема панел с 2 CCFL тръби (отгоре и отдолу) и да изрежа дупка в центъра и да използвам панела като пръстен светкавица.

Препоръчано: